一种适用于弹性织物的双热源烘燥方法

    公开(公告)号:CN119022616A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411253167.9

    申请日:2024-09-09

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于平幅烘燥技术领域,涉及一种适用于弹性织物的双热源烘燥方法,其烘燥方法是分别在弹性织物两侧的表面施加热源,对弹性织物进行烘燥;弹性织物包覆于烘筒表面,烘筒对弹性织物一侧的表面加热;弹性织物的另一侧设置热风喷嘴,热风喷嘴出热风,用于对弹性织物另一侧的表面加热;设弹性织物发生缩幅趋势时受到的横向摩擦力为f1,弹性织物发生缩幅趋势时的横向内力为Fδ,f1>Fδ。本发明通过双热源烘燥控制弹性织物两侧的表面的温差,减少了染料泳移产生正反面色差的现象,并使得弹性织物在发生缩幅趋势时受到的横向摩擦力大于横向内力,避免了织物横向缩幅或卷边的问题,保持了弹性织物的尺寸与形态。

    一种基于多线结构光的掘进装备渣土体积测量方法

    公开(公告)号:CN118565341A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410678669.X

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于多线结构光的掘进装备渣土体积测量方法,包括以下步骤:S1:结构光光条中心提取:通过颜色、尺度双重特征确定结构光光条区域,随后通过可变宽度高斯模板对传统Steger算法进行改进,准确提取出结构光光条中心线;S2:失真轮廓投影校正:通过传送带两侧边缘的轮廓对测量轮廓进行配准,实现与传送带参考轮廓的准确对齐;S3:获取得到每一个结构光截面的面积,沿传送带运转速度方向进行积分运算完成渣土体积的测量。与现有技术相比,本发明能够有效的抑制传送带振动对测量精度的影响,实现传送带渣土的体积的高精度测量工作,具有一定的理论及工程应用价值。

    一种双侧进风的变截面风道和一种热定型方法

    公开(公告)号:CN117146569A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311126414.4

    申请日:2023-09-01

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种双侧进风的变截面风道和一种热定型方法,双侧进风的变截面风道的长度平行于左右方向,宽度沿左右方向保持不变;风道的底板设有一排形状和尺寸相同且沿左右方向等间距排列的喷孔;风道为左右对称结构,左端设有进风口I,右端设有进风口II;风道的左半部的上表面由(0,h)、(L/2,h')以及N/2‑1个点(bi+1,hi+1)拟合得到的曲线S沿前后方向水平移动形成;将受喷物体平铺在风道下方,控制受喷物体与喷孔出口的间距为20~40mm,从进风口I和进风口II送入热风,从喷孔以射流的形式喷出,吹向受喷物体表面;本发明对风道的内部结构进行了优化,提高了各喷孔出口流量和速度均匀性。

    一种均匀轧车压力控制系统

    公开(公告)号:CN107475960B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201710672997.9

    申请日:2017-08-08

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种均匀轧车压力控制系统,包括:设于均匀轧车压力系统的气路上的、用于控制气压的输入和检测的气路气动比例阀;设于均匀轧车压力系统的气控油路上的、用于控制油压的输入的气控油路气动比例阀;设于均匀轧车压力系统的油路上的、用于检测油压值的油路油压检测器;气路气动比例阀、气控油路气动比例阀、油路油压检测器均与控制器连接;控制器根据不同织物参数和轧辊转速,计算出满足轧余率要求的气压值,然后根据配伍模型计算出对应的油压值,再调节气路气动比例阀和气控油路气动比例阀的开度。本发明可对均匀轧车的轧余率和轧液均匀性进行精确控制;系统原理简单,结构紧凑,成本低,可靠性高,稳定性好,且操作维修方便。

    一种均匀轧车油压稳定性控制系统

    公开(公告)号:CN110499602A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910751704.5

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种均匀轧车轧辊内腔油压稳定性控制系统,其特征在于,包括控制器、上位机测控平台、用于将两个均匀轧辊入液口与液压源连通的高速开关阀、用于检测液压源压力的油压表及用于检测均匀轧辊出液口油压的油压检测器。本发明的工作原理是:工作时,首先设定安全阀的压力值,接着在上位机测控平台输入PWM信号的占空比和频率,控制器根据上位机指令输出高速脉冲,驱动高速开关阀工作,调节轧辊内腔油压。同时,油压检测器将辊腔油压数据传递给控制器,再反馈至上位机测控平台进行处理与分析,使油压稳定在一个数值上。本发明提供的均匀轧车油压稳定性控制系统提高了油压稳定性,可更好地用于工艺研究及实际生产。

    一种织物冷轧堆染色收卷张力控制方法

    公开(公告)号:CN105951335B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201610494269.9

    申请日:2016-06-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种织物冷轧堆染色收卷张力控制方法,具体包括以下步骤:根据染色织物的品种和规格,确定织物的物性参数和收卷参数;根据冷轧堆染色生产经验,确定织物收卷张力的最大允许值;对微元体进行受力分析,根据厚壁筒原理确定任意位置处的径向应力和周向应力,并确定第i层织物的张力放松量;根据收卷张力最大允许值,确定收卷张力给定曲线,得到第i层织物的剩余张力;根据受力平衡,确定第(i‑1)层的径向压力;根据迭代法计算在幂函数收卷下剩余张力和径向压力的分布,并根据剩余张力和径向压力调整幂函数的系数和指数,实现对织物的卷形和缝头印控制。本发明在对织物收卷的同时,兼顾卷形,控制缝头印的影响。

    一种织物或服装面料的三维非接触式坐标测量装置

    公开(公告)号:CN100504290C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200610027824.3

    申请日:2006-06-20

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种织物或服装面料的三维非接触式坐标测量装置,由平放在水平桌面2上织物夹持装置1、传感器7和微机12组成,织物夹持装置1包括活动连接的转轴5和黑色磁板6,待测织物3通过磁条4吸附在黑色磁板6上;传感器7由卡在滑槽10内位置可以调节的左摄像机8、右摄像机8′和光栅投影仪9构成,光栅投影仪9配备一个白色的投射灯泡和一个可产生规则变化的变频条纹的编码光栅;传感器7的中心与待测织物3的中心齐高;左摄像机8、右摄像机8′与微机12相连;本发明的有益效果是:快速、准确、高效地捕获织物的表面几何信息,为客观评价织物的平整度等级提供丰富、可靠的三维测量数据。

    一种提高面料在移送过程中的稳定性的方法和装置

    公开(公告)号:CN116605710A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310836014.6

    申请日:2023-07-10

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高面料在移送过程中的稳定性的方法和装置,方法为:在采用吸盘移送面料的过程中,实时监测面料的形态并进行分析,在面料形态为失稳形态(即面料与吸盘下表面的间距大于10mm)时,迅速增大吸盘的进气流量(即在小于0.5s的时间内将吸盘的进气流量提高1~1.5倍);装置包括吸盘、机械臂本体、机械臂控制器、上位机PC、台面、工业相机、电气比例阀和单片机;吸盘与机械臂本体的末端硬连接;机械臂本体、机械臂控制器、上位机PC依次连接;机械臂本体固定在台面上;工业相机位于台面的一侧且与上位机PC连接;吸盘、电气比例阀、单片机、上位机PC依次连接。本发明显著提高了面料在移送过程中的稳定性。

    一种自然状态下纬编针织物卷曲变形计算方法

    公开(公告)号:CN110390159B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201910653751.6

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种自然状态下纬编针织物卷曲变形计算方法,包括以下步骤:确定纬编针织物的结构参数,根据纬编针织物的结构参数确定织物线圈的空间几何形态;根据纬编针织物的空间几何模型,计算线圈单元的卷曲角度;根据纬编针织物的受力状态,计算平直状态线圈沿厚度方向的作用力;根据纬编针织物线圈单元模型,计算自然状态下线圈单元卷曲沿厚度方向的位移,并与卷曲角度建立关系;根据线圈单元模型,计算纬编针织物各个分段的节点坐标,确定沿厚度方向的卷曲高度,并建立卷曲程度评价标准。本发明在计算纬编针织物自然状态下的卷曲变形时,分别考虑了线圈各处的位移和卷曲角度,并应用于任意尺寸针织物自然状态下的卷曲变形分析。

    一种雾化流场稳定性评定方法

    公开(公告)号:CN111899236A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010720126.1

    申请日:2020-07-24

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种雾化流场稳定性评定方法,步骤如下:(1)获取一组同一喷射工况下的原始喷雾图像;(2)由原始喷雾图像得到雾化流场图像;(3)分析雾化流场图像的空间分布形态,评判图像之间的轮廓相似程度,如达到要求,则进入下一步;反之,则认为不稳定,结束;(4)分析每相邻两张雾化流场图像之间的整体相似度,评判雾化流场的整体稳定性,如达到要求,则进入下一步;反之,则认为不稳定,结束;(5)分析每相邻两张雾化流场图像之间的局部相似度,评判雾化流场的局部稳定性,如达到要求,则认为稳定,结束;反之,则认为不稳定,结束。本发明的方法简单,为喷嘴压力和流量的微量控制提供了依据,为实现均匀喷涂提供了可能。

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